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CHAPITRE 5: CONCLUSION GÉNÉRALE

5.2 Propositions de travaux futurs

À l’issue de ce projet et au vu des défis rencontrés, les idées rassemblées ci-dessous permettront de poursuivre les travaux de cette thèse.

Les cellules expérimentales permettent d’étudier les processus d’altération des résidus miniers dans des conditions naturelles. Toutefois, les réactions de minéralisation du carbone naturelle sont complexes et influencées par de nombreux paramètres. L’ajout plusieurs instruments dans les parcelles expérimentales permettraient de mieux documenter les processus d'altération des résidus et par la suite de projeter à long terme les résultats à l'aide de modélisations. Dans la parcelle de stérile minier (EC-1) un suivi de la température, de la pression partielle, de la teneur en eau et en carbone en 2D permettrait de mieux caractériser le milieu. Dans la cellule de résidus d'usinage (EC-2), en plus de l’ajout de sondes de température et teneur en eau pour obtenir un profil en 2D, rajouter des résidus afin de représenter la dynamique de dépôt réelle de résidus permettrait de mieux évaluer la capacité de séquestration des résidus dans les conditions d’une mine opérante.

De nombreuses techniques ont été utilisées pour essayer de quantifier le CO2 séquestré

dans les parcelles. Toutefois, l'utilisation de la teneur en carbone reste approximative, surtout en présence de matière organique. Les techniques d’analyse infrarouges permettraient certainement de mieux caractériser les différentes phases carbonatées puis de quantifier le CO2 séquestré en

s’affranchissant de la composante organique. L'utilisation d'infrarouge (FTIR) permettrait également d'envisager de quantifier le CO2 séquestré en distinguant l'apport de chaque phase

minérale. Chaque carbonate possédant une stabilité différente, cela pourrait être intéressant dans l'optique de déterminer la pérennité du stockage. Par ailleurs, il apparaît important de réaliser une étude sur la stabilité des phases carbonatées, en milieu naturel. Cela permettrait de mieux comprendre les variations annuelles de la teneur en carbone observé dans la cellule EC-2 et là encore, de discuter de la pérennité de la séquestration du CO2.

Il serait également intéressant de décrire avec plus de précision l'évolution de la géochimie des lixiviats en conditions naturelles. L'utilisation de colonnes de laboratoires, instrumentés, remplis de résidus miniers, et entreposés à l'extérieur, permettrait de décrire les facteurs qui influencent la géochimie des lixiviats. Dans cette thèse, les processus de la minéralisation du carbone ont été décrits de manière générale et pendant les périodes estivales. Réaliser des études poussées sur la dynamique de précipitation/dissolution, lors des changements de saisons et l'hiver apparaît important. Ces moments constituent des points clés de la réaction de minéralisation.

Les simulations numériques permettent d'évaluer, à long terme, les impacts de l'altération des résidus miniers et ainsi anticiper les problèmes ou bénéfices environnementaux. Toutefois, pour modéliser un phénomène naturel complexe et influencé par de nombreux paramètres extérieurs, certaines simplifications sont nécessaires. Dans le cadre de cette thèse, les simplifications proposées et parfois forcées n'ont pas permis de simuler la réaction de minéralisation. Il serait intéressant d'étudier en détail la dynamique de précipitation des minéraux du supergroupe des hydrotalcites. Ces minéraux carbonatés jouent un rôle important dans la minéralisation du carbone, mais aucune étude ne détaille la vitesse de dissolution/précipitation en condition normale ou les paramètres thermodynamiques de la réaction. De plus, inclure les effets de l'évaporation, processus critique dans la précipitation des carbonates, apparaît nécessaire. Pour ce faire la version modifiée de MIN3P développée par Bea et al., (2012) pourrait être utilisée. Enfin, même si peu de modifications sont nécessaires pour que le modèle MIN3P permettent de simuler la réaction de minéralisation, utiliser d'autres codes permettant une discrétisation spatiale différente, tel que TOUGHREACT ou COMSOL, serait intéressant. Cela permettrait notamment de prendre en compte la géométrie des cellules expérimentales et piles de résidus.

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